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基于水力空化降解水中双酚A性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 前言第10-20页
    1.1 研究背景第10页
    1.2 BPA降解的研究第10-12页
        1.2.1 生物法第10-11页
        1.2.2 物理法第11页
        1.2.3 高级氧化法第11-12页
    1.3 水力空化降解有机物的研究第12-18页
        1.3.1 水力空化的概述第12-14页
        1.3.2 水力空化降解机理第14页
        1.3.3 水力空化降解有机物第14-18页
    1.4 研究目的和意义第18-19页
    1.5 研究内容第19-20页
第二章 实验部分第20-30页
    2.1 实验试剂与仪器第20-21页
        2.1.1 实验试剂第20页
        2.1.2 实验仪器第20-21页
    2.2 实验装置第21-22页
        2.2.1 水力空化装置第21-22页
        2.2.2 水力空化反应器第22页
    2.3 孔板结构设计第22-24页
        2.3.1 α值第22-23页
        2.3.2 β值第23-24页
        2.3.3 空化数Cv第24页
    2.4 空化产率第24页
    2.5 合成因子第24页
    2.6 BPA的分析方法第24-28页
        2.6.1 BPA波长的选择第24-25页
        2.6.2 过氧化氢浓度的测定第25-26页
        2.6.3 BPA溶液标准曲线测定第26-28页
    2.7 基于水力空化降解BPA动力学探究第28-29页
    2.8 响应面法分析第29-30页
第三章 水力空化降解BPA的研究第30-44页
    3.1 操作参数对BPA降解效果的影响第30-34页
        3.1.1 入口压力第30-31页
        3.1.2 溶液温度第31-32页
        3.1.3 空化时间第32页
        3.1.4 初始浓度第32-33页
        3.1.5 正交实验第33-34页
    3.2 孔板几何参数对BPA降解效果的影响第34-37页
        3.2.1 α值第35-36页
        3.2.2 β值第36-37页
        3.2.3 孔排布第37页
    3.3 水力空化降解BPA的动力学第37-40页
    3.4 水力空化降解机理第40-41页
    3.5 空化产率第41-42页
    3.6 小结第42-44页
第四章 强化水力空化降解BPA的研究第44-70页
    4.1 过氧化氢强化水力空化降解BPA第44-46页
        4.1.1 入口压力对BPA降解效果的影响第44-45页
        4.1.2 空化时间对BPA降解效果的影响第45页
        4.1.3 过氧化氢浓度对BPA降解效果的影响第45-46页
    4.2 Fenton强化水力空化降解BPA第46-51页
        4.2.1 Fenton试剂对BPA降解效果第46-48页
        4.2.2 Fenton强化水力空化降解BPA效果第48-51页
    4.3 Fenton强化水力空化降解BPA条件的优化第51-62页
        4.3.1 单因素实验设计第51-52页
        4.3.2 单因素实验结果第52-54页
        4.3.3 响应面法优化去除工艺第54-62页
    4.4 Fenton强化水力空化降解BPA动力学第62-65页
    4.5 强化水力空化降解BPA的机理探讨第65-69页
        4.5.1 FT-IR结果分析第65-67页
        4.5.2 HPLC/MS结果分析第67-69页
    4.6 小结第69-70页
第五章 结论与展望第70-72页
    5.1 结论第70页
    5.2 展望第70-72页
参考文献第72-80页
发表论文和参加科研情况说明第80-82页
致谢第82页

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